]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - drivers/md/dm.c
829d9fc66453f9e9b5e91761ae285e02a9cda92a
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / drivers / md / dm.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2001, 2002 Sistina Software (UK) Limited.
3  * Copyright (C) 2004-2006 Red Hat, Inc. All rights reserved.
4  *
5  * This file is released under the GPL.
6  */
7
8 #include "dm.h"
9 #include "dm-bio-list.h"
10 #include "dm-uevent.h"
11
12 #include <linux/init.h>
13 #include <linux/module.h>
14 #include <linux/mutex.h>
15 #include <linux/moduleparam.h>
16 #include <linux/blkpg.h>
17 #include <linux/bio.h>
18 #include <linux/buffer_head.h>
19 #include <linux/mempool.h>
20 #include <linux/slab.h>
21 #include <linux/idr.h>
22 #include <linux/hdreg.h>
23 #include <linux/blktrace_api.h>
24 #include <linux/smp_lock.h>
25
26 #define DM_MSG_PREFIX "core"
27
28 static const char *_name = DM_NAME;
29
30 static unsigned int major = 0;
31 static unsigned int _major = 0;
32
33 static DEFINE_SPINLOCK(_minor_lock);
34 /*
35  * One of these is allocated per bio.
36  */
37 struct dm_io {
38         struct mapped_device *md;
39         int error;
40         atomic_t io_count;
41         struct bio *bio;
42         unsigned long start_time;
43 };
44
45 /*
46  * One of these is allocated per target within a bio.  Hopefully
47  * this will be simplified out one day.
48  */
49 struct dm_target_io {
50         struct dm_io *io;
51         struct dm_target *ti;
52         union map_info info;
53 };
54
55 union map_info *dm_get_mapinfo(struct bio *bio)
56 {
57         if (bio && bio->bi_private)
58                 return &((struct dm_target_io *)bio->bi_private)->info;
59         return NULL;
60 }
61
62 #define MINOR_ALLOCED ((void *)-1)
63
64 /*
65  * Bits for the md->flags field.
66  */
67 #define DMF_BLOCK_IO 0
68 #define DMF_SUSPENDED 1
69 #define DMF_FROZEN 2
70 #define DMF_FREEING 3
71 #define DMF_DELETING 4
72 #define DMF_NOFLUSH_SUSPENDING 5
73
74 /*
75  * Work processed by per-device workqueue.
76  */
77 struct dm_wq_req {
78         enum {
79                 DM_WQ_FLUSH_ALL,
80                 DM_WQ_FLUSH_DEFERRED,
81         } type;
82         struct work_struct work;
83         struct mapped_device *md;
84         void *context;
85 };
86
87 struct mapped_device {
88         struct rw_semaphore io_lock;
89         struct mutex suspend_lock;
90         spinlock_t pushback_lock;
91         rwlock_t map_lock;
92         atomic_t holders;
93         atomic_t open_count;
94
95         unsigned long flags;
96
97         struct request_queue *queue;
98         struct gendisk *disk;
99         char name[16];
100
101         void *interface_ptr;
102
103         /*
104          * A list of ios that arrived while we were suspended.
105          */
106         atomic_t pending;
107         wait_queue_head_t wait;
108         struct bio_list deferred;
109         struct bio_list pushback;
110
111         /*
112          * Processing queue (flush/barriers)
113          */
114         struct workqueue_struct *wq;
115
116         /*
117          * The current mapping.
118          */
119         struct dm_table *map;
120
121         /*
122          * io objects are allocated from here.
123          */
124         mempool_t *io_pool;
125         mempool_t *tio_pool;
126
127         struct bio_set *bs;
128
129         /*
130          * Event handling.
131          */
132         atomic_t event_nr;
133         wait_queue_head_t eventq;
134         atomic_t uevent_seq;
135         struct list_head uevent_list;
136         spinlock_t uevent_lock; /* Protect access to uevent_list */
137
138         /*
139          * freeze/thaw support require holding onto a super block
140          */
141         struct super_block *frozen_sb;
142         struct block_device *suspended_bdev;
143
144         /* forced geometry settings */
145         struct hd_geometry geometry;
146 };
147
148 #define MIN_IOS 256
149 static struct kmem_cache *_io_cache;
150 static struct kmem_cache *_tio_cache;
151
152 static int __init local_init(void)
153 {
154         int r;
155
156         /* allocate a slab for the dm_ios */
157         _io_cache = KMEM_CACHE(dm_io, 0);
158         if (!_io_cache)
159                 return -ENOMEM;
160
161         /* allocate a slab for the target ios */
162         _tio_cache = KMEM_CACHE(dm_target_io, 0);
163         if (!_tio_cache) {
164                 kmem_cache_destroy(_io_cache);
165                 return -ENOMEM;
166         }
167
168         r = dm_uevent_init();
169         if (r) {
170                 kmem_cache_destroy(_tio_cache);
171                 kmem_cache_destroy(_io_cache);
172                 return r;
173         }
174
175         _major = major;
176         r = register_blkdev(_major, _name);
177         if (r < 0) {
178                 kmem_cache_destroy(_tio_cache);
179                 kmem_cache_destroy(_io_cache);
180                 dm_uevent_exit();
181                 return r;
182         }
183
184         if (!_major)
185                 _major = r;
186
187         return 0;
188 }
189
190 static void local_exit(void)
191 {
192         kmem_cache_destroy(_tio_cache);
193         kmem_cache_destroy(_io_cache);
194         unregister_blkdev(_major, _name);
195         dm_uevent_exit();
196
197         _major = 0;
198
199         DMINFO("cleaned up");
200 }
201
202 static int (*_inits[])(void) __initdata = {
203         local_init,
204         dm_target_init,
205         dm_linear_init,
206         dm_stripe_init,
207         dm_kcopyd_init,
208         dm_interface_init,
209 };
210
211 static void (*_exits[])(void) = {
212         local_exit,
213         dm_target_exit,
214         dm_linear_exit,
215         dm_stripe_exit,
216         dm_kcopyd_exit,
217         dm_interface_exit,
218 };
219
220 static int __init dm_init(void)
221 {
222         const int count = ARRAY_SIZE(_inits);
223
224         int r, i;
225
226         for (i = 0; i < count; i++) {
227                 r = _inits[i]();
228                 if (r)
229                         goto bad;
230         }
231
232         return 0;
233
234       bad:
235         while (i--)
236                 _exits[i]();
237
238         return r;
239 }
240
241 static void __exit dm_exit(void)
242 {
243         int i = ARRAY_SIZE(_exits);
244
245         while (i--)
246                 _exits[i]();
247 }
248
249 /*
250  * Block device functions
251  */
252 static int dm_blk_open(struct inode *inode, struct file *file)
253 {
254         struct mapped_device *md;
255
256         spin_lock(&_minor_lock);
257
258         md = inode->i_bdev->bd_disk->private_data;
259         if (!md)
260                 goto out;
261
262         if (test_bit(DMF_FREEING, &md->flags) ||
263             test_bit(DMF_DELETING, &md->flags)) {
264                 md = NULL;
265                 goto out;
266         }
267
268         dm_get(md);
269         atomic_inc(&md->open_count);
270
271 out:
272         spin_unlock(&_minor_lock);
273
274         return md ? 0 : -ENXIO;
275 }
276
277 static int dm_blk_close(struct inode *inode, struct file *file)
278 {
279         struct mapped_device *md;
280
281         md = inode->i_bdev->bd_disk->private_data;
282         atomic_dec(&md->open_count);
283         dm_put(md);
284         return 0;
285 }
286
287 int dm_open_count(struct mapped_device *md)
288 {
289         return atomic_read(&md->open_count);
290 }
291
292 /*
293  * Guarantees nothing is using the device before it's deleted.
294  */
295 int dm_lock_for_deletion(struct mapped_device *md)
296 {
297         int r = 0;
298
299         spin_lock(&_minor_lock);
300
301         if (dm_open_count(md))
302                 r = -EBUSY;
303         else
304                 set_bit(DMF_DELETING, &md->flags);
305
306         spin_unlock(&_minor_lock);
307
308         return r;
309 }
310
311 static int dm_blk_getgeo(struct block_device *bdev, struct hd_geometry *geo)
312 {
313         struct mapped_device *md = bdev->bd_disk->private_data;
314
315         return dm_get_geometry(md, geo);
316 }
317
318 static int dm_blk_ioctl(struct inode *inode, struct file *file,
319                         unsigned int cmd, unsigned long arg)
320 {
321         struct mapped_device *md;
322         struct dm_table *map;
323         struct dm_target *tgt;
324         int r = -ENOTTY;
325
326         /* We don't really need this lock, but we do need 'inode'. */
327         unlock_kernel();
328
329         md = inode->i_bdev->bd_disk->private_data;
330
331         map = dm_get_table(md);
332
333         if (!map || !dm_table_get_size(map))
334                 goto out;
335
336         /* We only support devices that have a single target */
337         if (dm_table_get_num_targets(map) != 1)
338                 goto out;
339
340         tgt = dm_table_get_target(map, 0);
341
342         if (dm_suspended(md)) {
343                 r = -EAGAIN;
344                 goto out;
345         }
346
347         if (tgt->type->ioctl)
348                 r = tgt->type->ioctl(tgt, inode, file, cmd, arg);
349
350 out:
351         dm_table_put(map);
352
353         lock_kernel();
354         return r;
355 }
356
357 static struct dm_io *alloc_io(struct mapped_device *md)
358 {
359         return mempool_alloc(md->io_pool, GFP_NOIO);
360 }
361
362 static void free_io(struct mapped_device *md, struct dm_io *io)
363 {
364         mempool_free(io, md->io_pool);
365 }
366
367 static struct dm_target_io *alloc_tio(struct mapped_device *md)
368 {
369         return mempool_alloc(md->tio_pool, GFP_NOIO);
370 }
371
372 static void free_tio(struct mapped_device *md, struct dm_target_io *tio)
373 {
374         mempool_free(tio, md->tio_pool);
375 }
376
377 static void start_io_acct(struct dm_io *io)
378 {
379         struct mapped_device *md = io->md;
380         int cpu;
381
382         io->start_time = jiffies;
383
384         cpu = part_stat_lock();
385         part_round_stats(cpu, &dm_disk(md)->part0);
386         part_stat_unlock();
387         dm_disk(md)->part0.in_flight = atomic_inc_return(&md->pending);
388 }
389
390 static int end_io_acct(struct dm_io *io)
391 {
392         struct mapped_device *md = io->md;
393         struct bio *bio = io->bio;
394         unsigned long duration = jiffies - io->start_time;
395         int pending, cpu;
396         int rw = bio_data_dir(bio);
397
398         cpu = part_stat_lock();
399         part_round_stats(cpu, &dm_disk(md)->part0);
400         part_stat_add(cpu, &dm_disk(md)->part0, ticks[rw], duration);
401         part_stat_unlock();
402
403         dm_disk(md)->part0.in_flight = pending =
404                 atomic_dec_return(&md->pending);
405
406         return !pending;
407 }
408
409 /*
410  * Add the bio to the list of deferred io.
411  */
412 static int queue_io(struct mapped_device *md, struct bio *bio)
413 {
414         down_write(&md->io_lock);
415
416         if (!test_bit(DMF_BLOCK_IO, &md->flags)) {
417                 up_write(&md->io_lock);
418                 return 1;
419         }
420
421         bio_list_add(&md->deferred, bio);
422
423         up_write(&md->io_lock);
424         return 0;               /* deferred successfully */
425 }
426
427 /*
428  * Everyone (including functions in this file), should use this
429  * function to access the md->map field, and make sure they call
430  * dm_table_put() when finished.
431  */
432 struct dm_table *dm_get_table(struct mapped_device *md)
433 {
434         struct dm_table *t;
435
436         read_lock(&md->map_lock);
437         t = md->map;
438         if (t)
439                 dm_table_get(t);
440         read_unlock(&md->map_lock);
441
442         return t;
443 }
444
445 /*
446  * Get the geometry associated with a dm device
447  */
448 int dm_get_geometry(struct mapped_device *md, struct hd_geometry *geo)
449 {
450         *geo = md->geometry;
451
452         return 0;
453 }
454
455 /*
456  * Set the geometry of a device.
457  */
458 int dm_set_geometry(struct mapped_device *md, struct hd_geometry *geo)
459 {
460         sector_t sz = (sector_t)geo->cylinders * geo->heads * geo->sectors;
461
462         if (geo->start > sz) {
463                 DMWARN("Start sector is beyond the geometry limits.");
464                 return -EINVAL;
465         }
466
467         md->geometry = *geo;
468
469         return 0;
470 }
471
472 /*-----------------------------------------------------------------
473  * CRUD START:
474  *   A more elegant soln is in the works that uses the queue
475  *   merge fn, unfortunately there are a couple of changes to
476  *   the block layer that I want to make for this.  So in the
477  *   interests of getting something for people to use I give
478  *   you this clearly demarcated crap.
479  *---------------------------------------------------------------*/
480
481 static int __noflush_suspending(struct mapped_device *md)
482 {
483         return test_bit(DMF_NOFLUSH_SUSPENDING, &md->flags);
484 }
485
486 /*
487  * Decrements the number of outstanding ios that a bio has been
488  * cloned into, completing the original io if necc.
489  */
490 static void dec_pending(struct dm_io *io, int error)
491 {
492         unsigned long flags;
493
494         /* Push-back supersedes any I/O errors */
495         if (error && !(io->error > 0 && __noflush_suspending(io->md)))
496                 io->error = error;
497
498         if (atomic_dec_and_test(&io->io_count)) {
499                 if (io->error == DM_ENDIO_REQUEUE) {
500                         /*
501                          * Target requested pushing back the I/O.
502                          * This must be handled before the sleeper on
503                          * suspend queue merges the pushback list.
504                          */
505                         spin_lock_irqsave(&io->md->pushback_lock, flags);
506                         if (__noflush_suspending(io->md))
507                                 bio_list_add(&io->md->pushback, io->bio);
508                         else
509                                 /* noflush suspend was interrupted. */
510                                 io->error = -EIO;
511                         spin_unlock_irqrestore(&io->md->pushback_lock, flags);
512                 }
513
514                 if (end_io_acct(io))
515                         /* nudge anyone waiting on suspend queue */
516                         wake_up(&io->md->wait);
517
518                 if (io->error != DM_ENDIO_REQUEUE) {
519                         blk_add_trace_bio(io->md->queue, io->bio,
520                                           BLK_TA_COMPLETE);
521
522                         bio_endio(io->bio, io->error);
523                 }
524
525                 free_io(io->md, io);
526         }
527 }
528
529 static void clone_endio(struct bio *bio, int error)
530 {
531         int r = 0;
532         struct dm_target_io *tio = bio->bi_private;
533         struct mapped_device *md = tio->io->md;
534         dm_endio_fn endio = tio->ti->type->end_io;
535
536         if (!bio_flagged(bio, BIO_UPTODATE) && !error)
537                 error = -EIO;
538
539         if (endio) {
540                 r = endio(tio->ti, bio, error, &tio->info);
541                 if (r < 0 || r == DM_ENDIO_REQUEUE)
542                         /*
543                          * error and requeue request are handled
544                          * in dec_pending().
545                          */
546                         error = r;
547                 else if (r == DM_ENDIO_INCOMPLETE)
548                         /* The target will handle the io */
549                         return;
550                 else if (r) {
551                         DMWARN("unimplemented target endio return value: %d", r);
552                         BUG();
553                 }
554         }
555
556         dec_pending(tio->io, error);
557
558         /*
559          * Store md for cleanup instead of tio which is about to get freed.
560          */
561         bio->bi_private = md->bs;
562
563         bio_put(bio);
564         free_tio(md, tio);
565 }
566
567 static sector_t max_io_len(struct mapped_device *md,
568                            sector_t sector, struct dm_target *ti)
569 {
570         sector_t offset = sector - ti->begin;
571         sector_t len = ti->len - offset;
572
573         /*
574          * Does the target need to split even further ?
575          */
576         if (ti->split_io) {
577                 sector_t boundary;
578                 boundary = ((offset + ti->split_io) & ~(ti->split_io - 1))
579                            - offset;
580                 if (len > boundary)
581                         len = boundary;
582         }
583
584         return len;
585 }
586
587 static void __map_bio(struct dm_target *ti, struct bio *clone,
588                       struct dm_target_io *tio)
589 {
590         int r;
591         sector_t sector;
592         struct mapped_device *md;
593
594         /*
595          * Sanity checks.
596          */
597         BUG_ON(!clone->bi_size);
598
599         clone->bi_end_io = clone_endio;
600         clone->bi_private = tio;
601
602         /*
603          * Map the clone.  If r == 0 we don't need to do
604          * anything, the target has assumed ownership of
605          * this io.
606          */
607         atomic_inc(&tio->io->io_count);
608         sector = clone->bi_sector;
609         r = ti->type->map(ti, clone, &tio->info);
610         if (r == DM_MAPIO_REMAPPED) {
611                 /* the bio has been remapped so dispatch it */
612
613                 blk_add_trace_remap(bdev_get_queue(clone->bi_bdev), clone,
614                                     tio->io->bio->bi_bdev->bd_dev,
615                                     clone->bi_sector, sector);
616
617                 generic_make_request(clone);
618         } else if (r < 0 || r == DM_MAPIO_REQUEUE) {
619                 /* error the io and bail out, or requeue it if needed */
620                 md = tio->io->md;
621                 dec_pending(tio->io, r);
622                 /*
623                  * Store bio_set for cleanup.
624                  */
625                 clone->bi_private = md->bs;
626                 bio_put(clone);
627                 free_tio(md, tio);
628         } else if (r) {
629                 DMWARN("unimplemented target map return value: %d", r);
630                 BUG();
631         }
632 }
633
634 struct clone_info {
635         struct mapped_device *md;
636         struct dm_table *map;
637         struct bio *bio;
638         struct dm_io *io;
639         sector_t sector;
640         sector_t sector_count;
641         unsigned short idx;
642 };
643
644 static void dm_bio_destructor(struct bio *bio)
645 {
646         struct bio_set *bs = bio->bi_private;
647
648         bio_free(bio, bs);
649 }
650
651 /*
652  * Creates a little bio that is just does part of a bvec.
653  */
654 static struct bio *split_bvec(struct bio *bio, sector_t sector,
655                               unsigned short idx, unsigned int offset,
656                               unsigned int len, struct bio_set *bs)
657 {
658         struct bio *clone;
659         struct bio_vec *bv = bio->bi_io_vec + idx;
660
661         clone = bio_alloc_bioset(GFP_NOIO, 1, bs);
662         clone->bi_destructor = dm_bio_destructor;
663         *clone->bi_io_vec = *bv;
664
665         clone->bi_sector = sector;
666         clone->bi_bdev = bio->bi_bdev;
667         clone->bi_rw = bio->bi_rw;
668         clone->bi_vcnt = 1;
669         clone->bi_size = to_bytes(len);
670         clone->bi_io_vec->bv_offset = offset;
671         clone->bi_io_vec->bv_len = clone->bi_size;
672         clone->bi_flags |= 1 << BIO_CLONED;
673
674         return clone;
675 }
676
677 /*
678  * Creates a bio that consists of range of complete bvecs.
679  */
680 static struct bio *clone_bio(struct bio *bio, sector_t sector,
681                              unsigned short idx, unsigned short bv_count,
682                              unsigned int len, struct bio_set *bs)
683 {
684         struct bio *clone;
685
686         clone = bio_alloc_bioset(GFP_NOIO, bio->bi_max_vecs, bs);
687         __bio_clone(clone, bio);
688         clone->bi_destructor = dm_bio_destructor;
689         clone->bi_sector = sector;
690         clone->bi_idx = idx;
691         clone->bi_vcnt = idx + bv_count;
692         clone->bi_size = to_bytes(len);
693         clone->bi_flags &= ~(1 << BIO_SEG_VALID);
694
695         return clone;
696 }
697
698 static int __clone_and_map(struct clone_info *ci)
699 {
700         struct bio *clone, *bio = ci->bio;
701         struct dm_target *ti;
702         sector_t len = 0, max;
703         struct dm_target_io *tio;
704
705         ti = dm_table_find_target(ci->map, ci->sector);
706         if (!dm_target_is_valid(ti))
707                 return -EIO;
708
709         max = max_io_len(ci->md, ci->sector, ti);
710
711         /*
712          * Allocate a target io object.
713          */
714         tio = alloc_tio(ci->md);
715         tio->io = ci->io;
716         tio->ti = ti;
717         memset(&tio->info, 0, sizeof(tio->info));
718
719         if (ci->sector_count <= max) {
720                 /*
721                  * Optimise for the simple case where we can do all of
722                  * the remaining io with a single clone.
723                  */
724                 clone = clone_bio(bio, ci->sector, ci->idx,
725                                   bio->bi_vcnt - ci->idx, ci->sector_count,
726                                   ci->md->bs);
727                 __map_bio(ti, clone, tio);
728                 ci->sector_count = 0;
729
730         } else if (to_sector(bio->bi_io_vec[ci->idx].bv_len) <= max) {
731                 /*
732                  * There are some bvecs that don't span targets.
733                  * Do as many of these as possible.
734                  */
735                 int i;
736                 sector_t remaining = max;
737                 sector_t bv_len;
738
739                 for (i = ci->idx; remaining && (i < bio->bi_vcnt); i++) {
740                         bv_len = to_sector(bio->bi_io_vec[i].bv_len);
741
742                         if (bv_len > remaining)
743                                 break;
744
745                         remaining -= bv_len;
746                         len += bv_len;
747                 }
748
749                 clone = clone_bio(bio, ci->sector, ci->idx, i - ci->idx, len,
750                                   ci->md->bs);
751                 __map_bio(ti, clone, tio);
752
753                 ci->sector += len;
754                 ci->sector_count -= len;
755                 ci->idx = i;
756
757         } else {
758                 /*
759                  * Handle a bvec that must be split between two or more targets.
760                  */
761                 struct bio_vec *bv = bio->bi_io_vec + ci->idx;
762                 sector_t remaining = to_sector(bv->bv_len);
763                 unsigned int offset = 0;
764
765                 do {
766                         if (offset) {
767                                 ti = dm_table_find_target(ci->map, ci->sector);
768                                 if (!dm_target_is_valid(ti))
769                                         return -EIO;
770
771                                 max = max_io_len(ci->md, ci->sector, ti);
772
773                                 tio = alloc_tio(ci->md);
774                                 tio->io = ci->io;
775                                 tio->ti = ti;
776                                 memset(&tio->info, 0, sizeof(tio->info));
777                         }
778
779                         len = min(remaining, max);
780
781                         clone = split_bvec(bio, ci->sector, ci->idx,
782                                            bv->bv_offset + offset, len,
783                                            ci->md->bs);
784
785                         __map_bio(ti, clone, tio);
786
787                         ci->sector += len;
788                         ci->sector_count -= len;
789                         offset += to_bytes(len);
790                 } while (remaining -= len);
791
792                 ci->idx++;
793         }
794
795         return 0;
796 }
797
798 /*
799  * Split the bio into several clones.
800  */
801 static int __split_bio(struct mapped_device *md, struct bio *bio)
802 {
803         struct clone_info ci;
804         int error = 0;
805
806         ci.map = dm_get_table(md);
807         if (unlikely(!ci.map))
808                 return -EIO;
809
810         ci.md = md;
811         ci.bio = bio;
812         ci.io = alloc_io(md);
813         ci.io->error = 0;
814         atomic_set(&ci.io->io_count, 1);
815         ci.io->bio = bio;
816         ci.io->md = md;
817         ci.sector = bio->bi_sector;
818         ci.sector_count = bio_sectors(bio);
819         ci.idx = bio->bi_idx;
820
821         start_io_acct(ci.io);
822         while (ci.sector_count && !error)
823                 error = __clone_and_map(&ci);
824
825         /* drop the extra reference count */
826         dec_pending(ci.io, error);
827         dm_table_put(ci.map);
828
829         return 0;
830 }
831 /*-----------------------------------------------------------------
832  * CRUD END
833  *---------------------------------------------------------------*/
834
835 static int dm_merge_bvec(struct request_queue *q,
836                          struct bvec_merge_data *bvm,
837                          struct bio_vec *biovec)
838 {
839         struct mapped_device *md = q->queuedata;
840         struct dm_table *map = dm_get_table(md);
841         struct dm_target *ti;
842         sector_t max_sectors;
843         int max_size = 0;
844
845         if (unlikely(!map))
846                 goto out;
847
848         ti = dm_table_find_target(map, bvm->bi_sector);
849         if (!dm_target_is_valid(ti))
850                 goto out_table;
851
852         /*
853          * Find maximum amount of I/O that won't need splitting
854          */
855         max_sectors = min(max_io_len(md, bvm->bi_sector, ti),
856                           (sector_t) BIO_MAX_SECTORS);
857         max_size = (max_sectors << SECTOR_SHIFT) - bvm->bi_size;
858         if (max_size < 0)
859                 max_size = 0;
860
861         /*
862          * merge_bvec_fn() returns number of bytes
863          * it can accept at this offset
864          * max is precomputed maximal io size
865          */
866         if (max_size && ti->type->merge)
867                 max_size = ti->type->merge(ti, bvm, biovec, max_size);
868
869 out_table:
870         dm_table_put(map);
871
872 out:
873         /*
874          * Always allow an entire first page
875          */
876         if (max_size <= biovec->bv_len && !(bvm->bi_size >> SECTOR_SHIFT))
877                 max_size = biovec->bv_len;
878
879         return max_size;
880 }
881
882 /*
883  * The request function that just remaps the bio built up by
884  * dm_merge_bvec.
885  */
886 static int dm_request(struct request_queue *q, struct bio *bio)
887 {
888         int r = -EIO;
889         int rw = bio_data_dir(bio);
890         struct mapped_device *md = q->queuedata;
891         int cpu;
892
893         /*
894          * There is no use in forwarding any barrier request since we can't
895          * guarantee it is (or can be) handled by the targets correctly.
896          */
897         if (unlikely(bio_barrier(bio))) {
898                 bio_endio(bio, -EOPNOTSUPP);
899                 return 0;
900         }
901
902         down_read(&md->io_lock);
903
904         cpu = part_stat_lock();
905         part_stat_inc(cpu, &dm_disk(md)->part0, ios[rw]);
906         part_stat_add(cpu, &dm_disk(md)->part0, sectors[rw], bio_sectors(bio));
907         part_stat_unlock();
908
909         /*
910          * If we're suspended we have to queue
911          * this io for later.
912          */
913         while (test_bit(DMF_BLOCK_IO, &md->flags)) {
914                 up_read(&md->io_lock);
915
916                 if (bio_rw(bio) != READA)
917                         r = queue_io(md, bio);
918
919                 if (r <= 0)
920                         goto out_req;
921
922                 /*
923                  * We're in a while loop, because someone could suspend
924                  * before we get to the following read lock.
925                  */
926                 down_read(&md->io_lock);
927         }
928
929         r = __split_bio(md, bio);
930         up_read(&md->io_lock);
931
932 out_req:
933         if (r < 0)
934                 bio_io_error(bio);
935
936         return 0;
937 }
938
939 static void dm_unplug_all(struct request_queue *q)
940 {
941         struct mapped_device *md = q->queuedata;
942         struct dm_table *map = dm_get_table(md);
943
944         if (map) {
945                 dm_table_unplug_all(map);
946                 dm_table_put(map);
947         }
948 }
949
950 static int dm_any_congested(void *congested_data, int bdi_bits)
951 {
952         int r;
953         struct mapped_device *md = (struct mapped_device *) congested_data;
954         struct dm_table *map = dm_get_table(md);
955
956         if (!map || test_bit(DMF_BLOCK_IO, &md->flags))
957                 r = bdi_bits;
958         else
959                 r = dm_table_any_congested(map, bdi_bits);
960
961         dm_table_put(map);
962         return r;
963 }
964
965 /*-----------------------------------------------------------------
966  * An IDR is used to keep track of allocated minor numbers.
967  *---------------------------------------------------------------*/
968 static DEFINE_IDR(_minor_idr);
969
970 static void free_minor(int minor)
971 {
972         spin_lock(&_minor_lock);
973         idr_remove(&_minor_idr, minor);
974         spin_unlock(&_minor_lock);
975 }
976
977 /*
978  * See if the device with a specific minor # is free.
979  */
980 static int specific_minor(int minor)
981 {
982         int r, m;
983
984         if (minor >= (1 << MINORBITS))
985                 return -EINVAL;
986
987         r = idr_pre_get(&_minor_idr, GFP_KERNEL);
988         if (!r)
989                 return -ENOMEM;
990
991         spin_lock(&_minor_lock);
992
993         if (idr_find(&_minor_idr, minor)) {
994                 r = -EBUSY;
995                 goto out;
996         }
997
998         r = idr_get_new_above(&_minor_idr, MINOR_ALLOCED, minor, &m);
999         if (r)
1000                 goto out;
1001
1002         if (m != minor) {
1003                 idr_remove(&_minor_idr, m);
1004                 r = -EBUSY;
1005                 goto out;
1006         }
1007
1008 out:
1009         spin_unlock(&_minor_lock);
1010         return r;
1011 }
1012
1013 static int next_free_minor(int *minor)
1014 {
1015         int r, m;
1016
1017         r = idr_pre_get(&_minor_idr, GFP_KERNEL);
1018         if (!r)
1019                 return -ENOMEM;
1020
1021         spin_lock(&_minor_lock);
1022
1023         r = idr_get_new(&_minor_idr, MINOR_ALLOCED, &m);
1024         if (r)
1025                 goto out;
1026
1027         if (m >= (1 << MINORBITS)) {
1028                 idr_remove(&_minor_idr, m);
1029                 r = -ENOSPC;
1030                 goto out;
1031         }
1032
1033         *minor = m;
1034
1035 out:
1036         spin_unlock(&_minor_lock);
1037         return r;
1038 }
1039
1040 static struct block_device_operations dm_blk_dops;
1041
1042 /*
1043  * Allocate and initialise a blank device with a given minor.
1044  */
1045 static struct mapped_device *alloc_dev(int minor)
1046 {
1047         int r;
1048         struct mapped_device *md = kzalloc(sizeof(*md), GFP_KERNEL);
1049         void *old_md;
1050
1051         if (!md) {
1052                 DMWARN("unable to allocate device, out of memory.");
1053                 return NULL;
1054         }
1055
1056         if (!try_module_get(THIS_MODULE))
1057                 goto bad_module_get;
1058
1059         /* get a minor number for the dev */
1060         if (minor == DM_ANY_MINOR)
1061                 r = next_free_minor(&minor);
1062         else
1063                 r = specific_minor(minor);
1064         if (r < 0)
1065                 goto bad_minor;
1066
1067         init_rwsem(&md->io_lock);
1068         mutex_init(&md->suspend_lock);
1069         spin_lock_init(&md->pushback_lock);
1070         rwlock_init(&md->map_lock);
1071         atomic_set(&md->holders, 1);
1072         atomic_set(&md->open_count, 0);
1073         atomic_set(&md->event_nr, 0);
1074         atomic_set(&md->uevent_seq, 0);
1075         INIT_LIST_HEAD(&md->uevent_list);
1076         spin_lock_init(&md->uevent_lock);
1077
1078         md->queue = blk_alloc_queue(GFP_KERNEL);
1079         if (!md->queue)
1080                 goto bad_queue;
1081
1082         md->queue->queuedata = md;
1083         md->queue->backing_dev_info.congested_fn = dm_any_congested;
1084         md->queue->backing_dev_info.congested_data = md;
1085         blk_queue_make_request(md->queue, dm_request);
1086         blk_queue_bounce_limit(md->queue, BLK_BOUNCE_ANY);
1087         md->queue->unplug_fn = dm_unplug_all;
1088         blk_queue_merge_bvec(md->queue, dm_merge_bvec);
1089
1090         md->io_pool = mempool_create_slab_pool(MIN_IOS, _io_cache);
1091         if (!md->io_pool)
1092                 goto bad_io_pool;
1093
1094         md->tio_pool = mempool_create_slab_pool(MIN_IOS, _tio_cache);
1095         if (!md->tio_pool)
1096                 goto bad_tio_pool;
1097
1098         md->bs = bioset_create(16, 16);
1099         if (!md->bs)
1100                 goto bad_no_bioset;
1101
1102         md->disk = alloc_disk(1);
1103         if (!md->disk)
1104                 goto bad_disk;
1105
1106         atomic_set(&md->pending, 0);
1107         init_waitqueue_head(&md->wait);
1108         init_waitqueue_head(&md->eventq);
1109
1110         md->disk->major = _major;
1111         md->disk->first_minor = minor;
1112         md->disk->fops = &dm_blk_dops;
1113         md->disk->queue = md->queue;
1114         md->disk->private_data = md;
1115         sprintf(md->disk->disk_name, "dm-%d", minor);
1116         add_disk(md->disk);
1117         format_dev_t(md->name, MKDEV(_major, minor));
1118
1119         md->wq = create_singlethread_workqueue("kdmflush");
1120         if (!md->wq)
1121                 goto bad_thread;
1122
1123         /* Populate the mapping, nobody knows we exist yet */
1124         spin_lock(&_minor_lock);
1125         old_md = idr_replace(&_minor_idr, md, minor);
1126         spin_unlock(&_minor_lock);
1127
1128         BUG_ON(old_md != MINOR_ALLOCED);
1129
1130         return md;
1131
1132 bad_thread:
1133         put_disk(md->disk);
1134 bad_disk:
1135         bioset_free(md->bs);
1136 bad_no_bioset:
1137         mempool_destroy(md->tio_pool);
1138 bad_tio_pool:
1139         mempool_destroy(md->io_pool);
1140 bad_io_pool:
1141         blk_cleanup_queue(md->queue);
1142 bad_queue:
1143         free_minor(minor);
1144 bad_minor:
1145         module_put(THIS_MODULE);
1146 bad_module_get:
1147         kfree(md);
1148         return NULL;
1149 }
1150
1151 static void unlock_fs(struct mapped_device *md);
1152
1153 static void free_dev(struct mapped_device *md)
1154 {
1155         int minor = MINOR(disk_devt(md->disk));
1156
1157         if (md->suspended_bdev) {
1158                 unlock_fs(md);
1159                 bdput(md->suspended_bdev);
1160         }
1161         destroy_workqueue(md->wq);
1162         mempool_destroy(md->tio_pool);
1163         mempool_destroy(md->io_pool);
1164         bioset_free(md->bs);
1165         del_gendisk(md->disk);
1166         free_minor(minor);
1167
1168         spin_lock(&_minor_lock);
1169         md->disk->private_data = NULL;
1170         spin_unlock(&_minor_lock);
1171
1172         put_disk(md->disk);
1173         blk_cleanup_queue(md->queue);
1174         module_put(THIS_MODULE);
1175         kfree(md);
1176 }
1177
1178 /*
1179  * Bind a table to the device.
1180  */
1181 static void event_callback(void *context)
1182 {
1183         unsigned long flags;
1184         LIST_HEAD(uevents);
1185         struct mapped_device *md = (struct mapped_device *) context;
1186
1187         spin_lock_irqsave(&md->uevent_lock, flags);
1188         list_splice_init(&md->uevent_list, &uevents);
1189         spin_unlock_irqrestore(&md->uevent_lock, flags);
1190
1191         dm_send_uevents(&uevents, &disk_to_dev(md->disk)->kobj);
1192
1193         atomic_inc(&md->event_nr);
1194         wake_up(&md->eventq);
1195 }
1196
1197 static void __set_size(struct mapped_device *md, sector_t size)
1198 {
1199         set_capacity(md->disk, size);
1200
1201         mutex_lock(&md->suspended_bdev->bd_inode->i_mutex);
1202         i_size_write(md->suspended_bdev->bd_inode, (loff_t)size << SECTOR_SHIFT);
1203         mutex_unlock(&md->suspended_bdev->bd_inode->i_mutex);
1204 }
1205
1206 static int __bind(struct mapped_device *md, struct dm_table *t)
1207 {
1208         struct request_queue *q = md->queue;
1209         sector_t size;
1210
1211         size = dm_table_get_size(t);
1212
1213         /*
1214          * Wipe any geometry if the size of the table changed.
1215          */
1216         if (size != get_capacity(md->disk))
1217                 memset(&md->geometry, 0, sizeof(md->geometry));
1218
1219         if (md->suspended_bdev)
1220                 __set_size(md, size);
1221         if (size == 0)
1222                 return 0;
1223
1224         dm_table_get(t);
1225         dm_table_event_callback(t, event_callback, md);
1226
1227         write_lock(&md->map_lock);
1228         md->map = t;
1229         dm_table_set_restrictions(t, q);
1230         write_unlock(&md->map_lock);
1231
1232         return 0;
1233 }
1234
1235 static void __unbind(struct mapped_device *md)
1236 {
1237         struct dm_table *map = md->map;
1238
1239         if (!map)
1240                 return;
1241
1242         dm_table_event_callback(map, NULL, NULL);
1243         write_lock(&md->map_lock);
1244         md->map = NULL;
1245         write_unlock(&md->map_lock);
1246         dm_table_put(map);
1247 }
1248
1249 /*
1250  * Constructor for a new device.
1251  */
1252 int dm_create(int minor, struct mapped_device **result)
1253 {
1254         struct mapped_device *md;
1255
1256         md = alloc_dev(minor);
1257         if (!md)
1258                 return -ENXIO;
1259
1260         *result = md;
1261         return 0;
1262 }
1263
1264 static struct mapped_device *dm_find_md(dev_t dev)
1265 {
1266         struct mapped_device *md;
1267         unsigned minor = MINOR(dev);
1268
1269         if (MAJOR(dev) != _major || minor >= (1 << MINORBITS))
1270                 return NULL;
1271
1272         spin_lock(&_minor_lock);
1273
1274         md = idr_find(&_minor_idr, minor);
1275         if (md && (md == MINOR_ALLOCED ||
1276                    (MINOR(disk_devt(dm_disk(md))) != minor) ||
1277                    test_bit(DMF_FREEING, &md->flags))) {
1278                 md = NULL;
1279                 goto out;
1280         }
1281
1282 out:
1283         spin_unlock(&_minor_lock);
1284
1285         return md;
1286 }
1287
1288 struct mapped_device *dm_get_md(dev_t dev)
1289 {
1290         struct mapped_device *md = dm_find_md(dev);
1291
1292         if (md)
1293                 dm_get(md);
1294
1295         return md;
1296 }
1297
1298 void *dm_get_mdptr(struct mapped_device *md)
1299 {
1300         return md->interface_ptr;
1301 }
1302
1303 void dm_set_mdptr(struct mapped_device *md, void *ptr)
1304 {
1305         md->interface_ptr = ptr;
1306 }
1307
1308 void dm_get(struct mapped_device *md)
1309 {
1310         atomic_inc(&md->holders);
1311 }
1312
1313 const char *dm_device_name(struct mapped_device *md)
1314 {
1315         return md->name;
1316 }
1317 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_device_name);
1318
1319 void dm_put(struct mapped_device *md)
1320 {
1321         struct dm_table *map;
1322
1323         BUG_ON(test_bit(DMF_FREEING, &md->flags));
1324
1325         if (atomic_dec_and_lock(&md->holders, &_minor_lock)) {
1326                 map = dm_get_table(md);
1327                 idr_replace(&_minor_idr, MINOR_ALLOCED,
1328                             MINOR(disk_devt(dm_disk(md))));
1329                 set_bit(DMF_FREEING, &md->flags);
1330                 spin_unlock(&_minor_lock);
1331                 if (!dm_suspended(md)) {
1332                         dm_table_presuspend_targets(map);
1333                         dm_table_postsuspend_targets(map);
1334                 }
1335                 __unbind(md);
1336                 dm_table_put(map);
1337                 free_dev(md);
1338         }
1339 }
1340 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_put);
1341
1342 static int dm_wait_for_completion(struct mapped_device *md)
1343 {
1344         int r = 0;
1345
1346         while (1) {
1347                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1348
1349                 smp_mb();
1350                 if (!atomic_read(&md->pending))
1351                         break;
1352
1353                 if (signal_pending(current)) {
1354                         r = -EINTR;
1355                         break;
1356                 }
1357
1358                 io_schedule();
1359         }
1360         set_current_state(TASK_RUNNING);
1361
1362         return r;
1363 }
1364
1365 /*
1366  * Process the deferred bios
1367  */
1368 static void __flush_deferred_io(struct mapped_device *md)
1369 {
1370         struct bio *c;
1371
1372         while ((c = bio_list_pop(&md->deferred))) {
1373                 if (__split_bio(md, c))
1374                         bio_io_error(c);
1375         }
1376
1377         clear_bit(DMF_BLOCK_IO, &md->flags);
1378 }
1379
1380 static void __merge_pushback_list(struct mapped_device *md)
1381 {
1382         unsigned long flags;
1383
1384         spin_lock_irqsave(&md->pushback_lock, flags);
1385         clear_bit(DMF_NOFLUSH_SUSPENDING, &md->flags);
1386         bio_list_merge_head(&md->deferred, &md->pushback);
1387         bio_list_init(&md->pushback);
1388         spin_unlock_irqrestore(&md->pushback_lock, flags);
1389 }
1390
1391 static void dm_wq_work(struct work_struct *work)
1392 {
1393         struct dm_wq_req *req = container_of(work, struct dm_wq_req, work);
1394         struct mapped_device *md = req->md;
1395
1396         down_write(&md->io_lock);
1397         switch (req->type) {
1398         case DM_WQ_FLUSH_ALL:
1399                 __merge_pushback_list(md);
1400                 /* pass through */
1401         case DM_WQ_FLUSH_DEFERRED:
1402                 __flush_deferred_io(md);
1403                 break;
1404         default:
1405                 DMERR("dm_wq_work: unrecognised work type %d", req->type);
1406                 BUG();
1407         }
1408         up_write(&md->io_lock);
1409 }
1410
1411 static void dm_wq_queue(struct mapped_device *md, int type, void *context,
1412                         struct dm_wq_req *req)
1413 {
1414         req->type = type;
1415         req->md = md;
1416         req->context = context;
1417         INIT_WORK(&req->work, dm_wq_work);
1418         queue_work(md->wq, &req->work);
1419 }
1420
1421 static void dm_queue_flush(struct mapped_device *md, int type, void *context)
1422 {
1423         struct dm_wq_req req;
1424
1425         dm_wq_queue(md, type, context, &req);
1426         flush_workqueue(md->wq);
1427 }
1428
1429 /*
1430  * Swap in a new table (destroying old one).
1431  */
1432 int dm_swap_table(struct mapped_device *md, struct dm_table *table)
1433 {
1434         int r = -EINVAL;
1435
1436         mutex_lock(&md->suspend_lock);
1437
1438         /* device must be suspended */
1439         if (!dm_suspended(md))
1440                 goto out;
1441
1442         /* without bdev, the device size cannot be changed */
1443         if (!md->suspended_bdev)
1444                 if (get_capacity(md->disk) != dm_table_get_size(table))
1445                         goto out;
1446
1447         __unbind(md);
1448         r = __bind(md, table);
1449
1450 out:
1451         mutex_unlock(&md->suspend_lock);
1452         return r;
1453 }
1454
1455 /*
1456  * Functions to lock and unlock any filesystem running on the
1457  * device.
1458  */
1459 static int lock_fs(struct mapped_device *md)
1460 {
1461         int r;
1462
1463         WARN_ON(md->frozen_sb);
1464
1465         md->frozen_sb = freeze_bdev(md->suspended_bdev);
1466         if (IS_ERR(md->frozen_sb)) {
1467                 r = PTR_ERR(md->frozen_sb);
1468                 md->frozen_sb = NULL;
1469                 return r;
1470         }
1471
1472         set_bit(DMF_FROZEN, &md->flags);
1473
1474         /* don't bdput right now, we don't want the bdev
1475          * to go away while it is locked.
1476          */
1477         return 0;
1478 }
1479
1480 static void unlock_fs(struct mapped_device *md)
1481 {
1482         if (!test_bit(DMF_FROZEN, &md->flags))
1483                 return;
1484
1485         thaw_bdev(md->suspended_bdev, md->frozen_sb);
1486         md->frozen_sb = NULL;
1487         clear_bit(DMF_FROZEN, &md->flags);
1488 }
1489
1490 /*
1491  * We need to be able to change a mapping table under a mounted
1492  * filesystem.  For example we might want to move some data in
1493  * the background.  Before the table can be swapped with
1494  * dm_bind_table, dm_suspend must be called to flush any in
1495  * flight bios and ensure that any further io gets deferred.
1496  */
1497 int dm_suspend(struct mapped_device *md, unsigned suspend_flags)
1498 {
1499         struct dm_table *map = NULL;
1500         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1501         int r = 0;
1502         int do_lockfs = suspend_flags & DM_SUSPEND_LOCKFS_FLAG ? 1 : 0;
1503         int noflush = suspend_flags & DM_SUSPEND_NOFLUSH_FLAG ? 1 : 0;
1504
1505         mutex_lock(&md->suspend_lock);
1506
1507         if (dm_suspended(md)) {
1508                 r = -EINVAL;
1509                 goto out_unlock;
1510         }
1511
1512         map = dm_get_table(md);
1513
1514         /*
1515          * DMF_NOFLUSH_SUSPENDING must be set before presuspend.
1516          * This flag is cleared before dm_suspend returns.
1517          */
1518         if (noflush)
1519                 set_bit(DMF_NOFLUSH_SUSPENDING, &md->flags);
1520
1521         /* This does not get reverted if there's an error later. */
1522         dm_table_presuspend_targets(map);
1523
1524         /* bdget() can stall if the pending I/Os are not flushed */
1525         if (!noflush) {
1526                 md->suspended_bdev = bdget_disk(md->disk, 0);
1527                 if (!md->suspended_bdev) {
1528                         DMWARN("bdget failed in dm_suspend");
1529                         r = -ENOMEM;
1530                         goto flush_and_out;
1531                 }
1532
1533                 /*
1534                  * Flush I/O to the device. noflush supersedes do_lockfs,
1535                  * because lock_fs() needs to flush I/Os.
1536                  */
1537                 if (do_lockfs) {
1538                         r = lock_fs(md);
1539                         if (r)
1540                                 goto out;
1541                 }
1542         }
1543
1544         /*
1545          * First we set the BLOCK_IO flag so no more ios will be mapped.
1546          */
1547         down_write(&md->io_lock);
1548         set_bit(DMF_BLOCK_IO, &md->flags);
1549
1550         add_wait_queue(&md->wait, &wait);
1551         up_write(&md->io_lock);
1552
1553         /* unplug */
1554         if (map)
1555                 dm_table_unplug_all(map);
1556
1557         /*
1558          * Wait for the already-mapped ios to complete.
1559          */
1560         r = dm_wait_for_completion(md);
1561
1562         down_write(&md->io_lock);
1563         remove_wait_queue(&md->wait, &wait);
1564
1565         if (noflush)
1566                 __merge_pushback_list(md);
1567         up_write(&md->io_lock);
1568
1569         /* were we interrupted ? */
1570         if (r < 0) {
1571                 dm_queue_flush(md, DM_WQ_FLUSH_DEFERRED, NULL);
1572
1573                 unlock_fs(md);
1574                 goto out; /* pushback list is already flushed, so skip flush */
1575         }
1576
1577         dm_table_postsuspend_targets(map);
1578
1579         set_bit(DMF_SUSPENDED, &md->flags);
1580
1581 flush_and_out:
1582         if (r && noflush)
1583                 /*
1584                  * Because there may be already I/Os in the pushback list,
1585                  * flush them before return.
1586                  */
1587                 dm_queue_flush(md, DM_WQ_FLUSH_ALL, NULL);
1588
1589 out:
1590         if (r && md->suspended_bdev) {
1591                 bdput(md->suspended_bdev);
1592                 md->suspended_bdev = NULL;
1593         }
1594
1595         dm_table_put(map);
1596
1597 out_unlock:
1598         mutex_unlock(&md->suspend_lock);
1599         return r;
1600 }
1601
1602 int dm_resume(struct mapped_device *md)
1603 {
1604         int r = -EINVAL;
1605         struct dm_table *map = NULL;
1606
1607         mutex_lock(&md->suspend_lock);
1608         if (!dm_suspended(md))
1609                 goto out;
1610
1611         map = dm_get_table(md);
1612         if (!map || !dm_table_get_size(map))
1613                 goto out;
1614
1615         r = dm_table_resume_targets(map);
1616         if (r)
1617                 goto out;
1618
1619         dm_queue_flush(md, DM_WQ_FLUSH_DEFERRED, NULL);
1620
1621         unlock_fs(md);
1622
1623         if (md->suspended_bdev) {
1624                 bdput(md->suspended_bdev);
1625                 md->suspended_bdev = NULL;
1626         }
1627
1628         clear_bit(DMF_SUSPENDED, &md->flags);
1629
1630         dm_table_unplug_all(map);
1631
1632         dm_kobject_uevent(md);
1633
1634         r = 0;
1635
1636 out:
1637         dm_table_put(map);
1638         mutex_unlock(&md->suspend_lock);
1639
1640         return r;
1641 }
1642
1643 /*-----------------------------------------------------------------
1644  * Event notification.
1645  *---------------------------------------------------------------*/
1646 void dm_kobject_uevent(struct mapped_device *md)
1647 {
1648         kobject_uevent(&disk_to_dev(md->disk)->kobj, KOBJ_CHANGE);
1649 }
1650
1651 uint32_t dm_next_uevent_seq(struct mapped_device *md)
1652 {
1653         return atomic_add_return(1, &md->uevent_seq);
1654 }
1655
1656 uint32_t dm_get_event_nr(struct mapped_device *md)
1657 {
1658         return atomic_read(&md->event_nr);
1659 }
1660
1661 int dm_wait_event(struct mapped_device *md, int event_nr)
1662 {
1663         return wait_event_interruptible(md->eventq,
1664                         (event_nr != atomic_read(&md->event_nr)));
1665 }
1666
1667 void dm_uevent_add(struct mapped_device *md, struct list_head *elist)
1668 {
1669         unsigned long flags;
1670
1671         spin_lock_irqsave(&md->uevent_lock, flags);
1672         list_add(elist, &md->uevent_list);
1673         spin_unlock_irqrestore(&md->uevent_lock, flags);
1674 }
1675
1676 /*
1677  * The gendisk is only valid as long as you have a reference
1678  * count on 'md'.
1679  */
1680 struct gendisk *dm_disk(struct mapped_device *md)
1681 {
1682         return md->disk;
1683 }
1684
1685 int dm_suspended(struct mapped_device *md)
1686 {
1687         return test_bit(DMF_SUSPENDED, &md->flags);
1688 }
1689
1690 int dm_noflush_suspending(struct dm_target *ti)
1691 {
1692         struct mapped_device *md = dm_table_get_md(ti->table);
1693         int r = __noflush_suspending(md);
1694
1695         dm_put(md);
1696
1697         return r;
1698 }
1699 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_noflush_suspending);
1700
1701 static struct block_device_operations dm_blk_dops = {
1702         .open = dm_blk_open,
1703         .release = dm_blk_close,
1704         .ioctl = dm_blk_ioctl,
1705         .getgeo = dm_blk_getgeo,
1706         .owner = THIS_MODULE
1707 };
1708
1709 EXPORT_SYMBOL(dm_get_mapinfo);
1710
1711 /*
1712  * module hooks
1713  */
1714 module_init(dm_init);
1715 module_exit(dm_exit);
1716
1717 module_param(major, uint, 0);
1718 MODULE_PARM_DESC(major, "The major number of the device mapper");
1719 MODULE_DESCRIPTION(DM_NAME " driver");
1720 MODULE_AUTHOR("Joe Thornber <dm-devel@redhat.com>");
1721 MODULE_LICENSE("GPL");